Tepelná energie
Energie je schopnost těla dělat práci. Existují tyto typy: elektrické, mechanické, gravitační, jaderné, chemické, elektromagnetické, tepelné a další.
První je energie elektronů pohybujících se po řetězci. Často se používá k získání mechanických vlastností pomocí elektrických motorů.
Druhá se projevuje v pohybu, interakci jednotlivých částic a těles. Je to energie deformace napětí, ohýbání, zkroucení a smršťování pružných těles.
Chemická energie je výsledkem chemické reakce mezi látkami. Může se uvolňovat ve formě tepla (například při spalování) a také přeměňovat na elektrické (v bateriích a v bateriích) galvanické články).
Elektromagnetické působení se projevuje v důsledku pohybu magnetických a elektrických polí ve formě infračerveného a infračerveného záření Rentgenové záření, rádiové vlny a tak dále. Jádro je obsaženo v radioaktivních látkách a uvolňuje se v důsledku štěpení těžkých jader nebo syntézy plic. Gravitační - energie, která je způsobena gravitací masivních těl (gravitace).
Tepelná energie vzniká v souvislosti s chaotickým pohybem molekul, atomů a dalších částic. Může se uvolnit v důsledku mechanického působení (tření), chemického reakce (spalování) nebo jaderné (jaderné dělení). Nejčastěji se tepelná energie generuje spálením různých druhů paliva. Používá se pro vytápění, odpařování, vytápění a další technologické procesy.
Tepelná energie je jednou z forem energie, která vzniká v důsledku mechanických vibrací strukturních prvků látky. Parametrem, který umožňuje určit, zda může být použit jako zdroj energie, je energetický potenciál. Může být vyjádřeno v kilowattech (tepelných) hodinách nebo v joulech.
- primární. Energetický potenciál látky je způsoben přirozenými procesy. Mezi takové zdroje patří oceány, moře, fosilní paliva atd. Primární zdroje jsou rozděleny na nevyčerpatelné, obnovitelné a neobnovitelné. První zahrnují termální vody a látky, které mohou být použity k výrobě termonukleární energie a podobně. Druhá třída zahrnuje energii slunce, větru, vody. Mezi další patří plyn, olej, rašelina, uhlí atd.;
- sekundární. Jedná se o látky, jejichž energetický potenciál přímo závisí na činnostech lidí. Jedná se např. O vytápěné větrání, komunální odpad, horké odpady z průmyslové výroby (pára, voda, plyn) atd.
Tepelná energie se v současné době vyrábí spalováním fosilních paliv. Hlavními zdroji jsou ropa, uhlí, zemní plyn. Vzhledem k přírodních zdrojů K dispozici je 90% celkové spotřeby energie. Avšak využívání atomové energie se každým dnem zvyšuje.
Obnovitelné zdroje se téměř nikdy nepoužívají. Je to způsobeno složitostí technologie jejich přeměny na tepelnou energii a nízkým energetickým potenciálem některých z nich.
Tepelná energie vzniká interakcí fotonů infračerveného rozsahu s vnějšími elektrony. Ty absorbují fotony a pohybují se na oběžné dráhy daleko od jádra. Tím se objem hmoty zvyšuje. Prostřednictvím fotonů infračerveného rozsahu se přenáší tepelná energie. Zejména fotonů v kolizí mezi molekulami a atomy skoku z zvýšené koncentraci tepla nosného pásu v těch oblastech, kde je snížena.
Tepelná energie může být vyjádřena ve vzorci: Delta-Q = c.m.Delta-T. C - označuje specifické teplo látky, m - tělesnou hmotnost a Delta-T je teplotní rozdíl.
- Rentgenové záření
- Nucené oscilace
- Atomové jádro. Odhalování tajemství
- Vnitřní energie plynu
- Neionizující záření. Typy a charakteristiky emisí
- Jaká je potenciální energie pružných deformací
- Vazebná energie atomového jádra: vzorec, význam a definice
- Ionizující záření
- Tepelné záření
- Co je termonukleární reakce?
- Potenciální energie
- Celková mechanická energie těles a systémů
- Druhy záření.
- Základní interakce
- Pevnost elasticity
- Různé druhy energie
- Kinetická a potenciální energie
- Zákon o zachování energie je základem
- Magnetický generátor
- Co obsahuje atom nějaké látky?
- Mechanická energie a její typy